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公开(公告)号:CN114757505B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202210318178.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种结合概率安全分析的核电厂工程改造评价方法,属于核电厂安全技术领域,该方法包括以下步骤:S1、收集拟实施的工程改造信息;S2、对所述工程改造开展定性安全分析;S3、根据分析结果,判定工程改造是否满足安全判定准则一,如果不满足,建议不实施;S4、建立全范围PSA模型;S5、使用全范围PSA模型进行分析,确定工程改造对全范围PSA结果的影响程度;S6、判定工程改造是否满足安全判定准则二,如果满足,表明工程改造对核电厂安全影响可接受;如果不满足,表明工程改造影响较大,建议不实施;S7、制定工程改造实施后核电厂性能监督策略。本发明提供的方法能够保证工程改造对电厂安全的影响得到全面合理的评价,有效管理电厂工程改造。
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公开(公告)号:CN114659206B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202210161505.0
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种能够实时调控碘过滤管线风机阻力的平衡系统,属于核能安全领域。通过在电加热器和预过滤器之间设置了一电动调节阀,在电动调节阀和后置HEPA过滤器之间设置第一压差测量装置以监测整个碘过滤管线的总阻力,在各过滤器及碘吸附器的两侧均设置一子压差测量装置,控制器根据第一压差测量装置的测量结果以及各子压差测量装置的测量结果对电动调节阀进行调节,从而达到实时调控碘过滤管线阻力的效果。采用本发明公开的一种能够实时调控碘过滤管线风机阻力的平衡系统,进而使得碘过滤管线上的风机运行保持在稳定高效状态。不仅延长了风机的使用寿命,而且大大提高了系统设计的可靠性,保证核电站安全、高效的运行。
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公开(公告)号:CN113283049B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202110332505.8
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种模块化棱柱式高温气冷堆功率分布优化方法,包括:确定平均富集度、径向各区燃料组件富集度比值因子和轴向各层燃料组件富集度比值因子;根据平均富集度、径向各区燃料组件富集度比值因子和轴向各层燃料组件富集度比值因子确定各燃料组件富集度;根据各燃料组件富集度输出优化结果。本发明的有益效果是:本发明依据分区分层布置优化不同位置的燃料组件富集度,能够有效优化堆芯功率分布,使得堆芯燃料最高温度尽量低,提高堆芯温度上升裕量,保证堆芯固有安全性的实现。
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公开(公告)号:CN119490281A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411536877.2
申请日:2024-10-31
Applicant: 辽宁锦华鑫达生态环境科技有限公司 , 北京北控工业环境科技有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F101/30 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F1/461 , C02F1/72
Abstract: 本发明涉及一种高盐废水活性炭吸附颗粒污泥再生处理系统及方法,涉及废水处理技术领域,所述系统包括顺序连接的调节池、活性炭吸附池、炭水分离装置、深度处理装置和清水池;活性炭吸附池用于吸附高盐废水中的有机物;深度处理装置用于对废水中剩余的有机物及氨氮进行深度处理;炭水分离装置与颗粒污泥再生装置、再生炭水分离装置顺次连接,颗粒污泥再生装置用于对饱和活性炭再生处理;再生炭水分离装置通过再生活性炭回流管回连至活性炭吸附池,通过排放水管回连至深度处理装置,通过循环水管回连至颗粒污泥再生装置。本发明通过活性炭吸附将有机物和盐分离,并通过颗粒污泥对吸附饱和的活性炭进行生物再生,从而实现高盐水的低成本处理。
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公开(公告)号:CN119483527A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411480323.5
申请日:2024-10-22
Applicant: 中国原子能科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种微型He‑3管中子前置放大电路,包括:电荷灵敏前置放大电路、主放大电路及电源电路,电荷灵敏前置放大电路与主放大电路连接,其中,电源电路用于给电荷灵敏前置放大电路与主放大电路供电,电荷灵敏前置放大电路与He‑3管的信号输出端连接,用于提供He‑3管工作偏压和信号采集,主放大电路用于信号的进一步放大、甄别、调节脉宽及逻辑与运算,采用本发明所述的微型He‑3管中子前置放大电路可用于较高γ辐射场下测量时,通过手动调节甄别阈值,滤除噪声和γ射线产生的信号,且方便微型He‑3管中子前置放大电路模块单个使用或多个级联使用时,设定最佳工作偏压。
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公开(公告)号:CN112862627B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202110047934.0
申请日:2021-01-14
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/0635
Abstract: 本发明涉及一种核电厂可利用率模型割集后处理方法,包括:读入核电厂可利用率模型割集结果,完成停堆频率计算;对停堆频率割集中的降功率组基本事件重新编码并赋值,计算每个对应割集的发电恢复时间,并基于割集内容计算每个对应割集的发电损失时间因子。本发明针对核电厂可利用率分析开发割集后处理方法,计算影响核电厂运行的故障状态所占用的修复时间与时间因子等,并针对核电厂可利用率整理结果,重新计算电厂各设备失效模式的重要度与敏感性,从而帮助相关工作人员从可利用率角度,分析影响电厂经济性的基本事件。
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公开(公告)号:CN119339985A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411105561.8
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国辐射防护研究院
Inventor: 张禹 , 杨利国 , 于博 , 刘志远 , 徐卫 , 郑博文 , 褚浩然 , 李晓海 , 张晓斌 , 杨丽莉 , 阮佳晟 , 王鹏 , 崔晗 , 佟晓磊 , 王瑞泽 , 高东亮 , 白智杰 , 李欢 , 原博 , 袁永太 , 贾成明 , 张旭锐 , 赵峰琳 , 王晓敏 , 魏锋 , 韩原臻
Abstract: 本发明公开了一种放射性废物移动焚烧装置快速对接和启停系统,涉及放射性废物处理技术领域,该系统包括集装箱、位于集装箱外的闭式冷水机和引风机,焚烧处理主设备集成在集装箱内,集装箱内设置有水箱、油箱和压空储罐,将各设备进行不同连接,形成现场对接、启动预热、正常运行和冷却停炉功能;冷却水通过闭式冷水机通入热解炉、水冷换热器夹套和急冷器喷水口;油箱将燃油输入燃烧炉喷油口;压缩空气通过压空储罐通入急冷器压空口、袋滤器反吹口及其他气动元件;环境空气通过送风机通入热解炉、燃烧炉和混风器进气口。本发明提供的系统能实现焚烧装置与现场快速对接、启动预热和冷却停炉,提升焚烧装置对接效率和运行安全性,减少启动停炉时间。
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公开(公告)号:CN113793412B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202110913061.7
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明是一种基于二维平面模板图的核电厂结构三维快速建模系统、方法、设备及存储介质,属于核电厂建筑领域,为解决目前核电厂建模复杂耗时较长、容易出错的问题;本发明首先将二维平面模板图进行简化处理,形成底层平面的轮廓线,并对平面轮廓根据层高进行偏置,然后根据层高进行拉伸,通过这种方式完成各层平面图的拉伸,在楼板标高处形成底板,对底板切割生成楼板后删除多余的几何面生成核电厂房结构的三维几何模型。本发明实现通过二维平面模板图获取所需要的基本数据的功能;把设计图纸融入设计仿真工程中,准确的反映真实状态;通过程序实现自动化,未来可用于核电结构数字化协同设计平台中。
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公开(公告)号:CN114323480B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202111411496.8
申请日:2021-11-25
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明属于核设施重要可居留区可居留性测试与评价技术领域,具体涉及核电站主控室可居留区的内漏量测量系统及其方法。其中的核电站主控室可居留区的内漏量测量系统,用于对核电站的主控室可居留区的内漏量进行测量,包括向主控室可居留区注入示踪气体的示踪气体注入装置,还包括对主控室可居留区内的示踪气体进行收集和分析的示踪气体自动取样装置。本发明能够对核电站主控室可居留区的内漏量进行测试并对试验结果进行评价,为事故工况下主控室可居留区的气密性设计提供参考依据。
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公开(公告)号:CN113984958B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202111114009.1
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种安全壳内气体可燃性分析系统,包括取样探头、取样阀、水蒸气传感器、水蒸气冷凝装置、压力传感器、冷凝水收集阀、冷凝水罐、测量前阀、第一循环真空泵、抽真空阀、真空泵、第一螺旋管入口阀、第一螺旋管、第一螺旋管压力传感器、第一螺旋管出口阀、第二循环真空泵和氧气分析仪;通过水蒸气冷凝装置收集水蒸气,并且通过水蒸气传感器测定水蒸气的量;通过第一螺旋管的内壁面涂有的钯基合金吸附氢气,并且能够通过氢气被吸附后的压力差值确定氢气的浓度,降低了氢气的浓度,减少了燃爆的风险,并且使用了氧气分析仪分析氧气的浓度,可以更准确判断气体是否具有可燃性,提高了该系统的安全性和可靠性。
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